該環(huán)保設(shè)備主要由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)架、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、齒耙鏈牽引機(jī)構(gòu)、撒渣機(jī)構(gòu)、電氣控制等構(gòu)成。由過(guò)水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來(lái)選擇柵隙??筛鶕?jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結(jié)構(gòu),在平臺(tái)上組裝、調(diào)試,空機(jī)試運(yùn)行8小時(shí)方可出廠,確保組裝,也可簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量。
(6)本機(jī)設(shè)電器過(guò)載保護(hù)裝置,當(dāng)機(jī)械發(fā)生故障或超負(fù)荷時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī)并發(fā)出,該靈敏可靠。
(3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數(shù)不小于6,并設(shè)有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現(xiàn)象。
(5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長(zhǎng)耙,另一種為短耙。長(zhǎng)耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機(jī)在主柵條前加上一道活動(dòng)的副柵,活動(dòng)副柵的間距與主柵條*,活動(dòng)副柵的柵渣由長(zhǎng)耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過(guò)和底部的污物的積滯。



1、主要結(jié)構(gòu)
格柵機(jī)為根本,以完善的售后服務(wù)體系為保障作為不懈追求的目標(biāo),永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個(gè)白云、藍(lán)天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機(jī)械格柵(格柵除污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設(shè)備廣泛地應(yīng)用于城市污水處理、自來(lái)水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)生產(chǎn)工藝中*的設(shè)備,回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵又稱格柵除污機(jī)。
GDGS型機(jī)械格柵除污機(jī)(攔污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設(shè)備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應(yīng)用于城市污水處理。自來(lái)水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級(jí)篩分設(shè)備。該機(jī)械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過(guò)了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認(rèn)定。
(4) 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝于機(jī)架頂部,采用擺線針輪減速機(jī),設(shè)過(guò)扭矩保護(hù)裝置(剪切銷),有效防止因超負(fù)荷對(duì)電機(jī)減速機(jī)造成損傷。并配置防護(hù)罩,拆裝方便。

該機(jī)有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機(jī)架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機(jī)適合于作粗細(xì)格柵使用。柵網(wǎng)中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設(shè)備運(yùn)行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當(dāng)耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)時(shí),雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機(jī)或小車內(nèi),然后外運(yùn)或作進(jìn)一步的處理。

意義在水田灌溉區(qū)系中,輪灌是同一級(jí)渠道在一次延續(xù)時(shí)間內(nèi)輪流輸水的供水,實(shí)行輪灌時(shí),縮短了各條渠系的輸水時(shí)間,加大了輸水流量,同時(shí)工作的渠道長(zhǎng)度較短,從而了輸水損失水量,有利于農(nóng)業(yè)耕作和工作配合,有利于工作效率。但是采用輪灌灌溉的水田地,在支渠向斗渠配水中,分水閘的操作是比較費(fèi)勁的,需要人在田埂走很遠(yuǎn),打開(kāi)一級(jí)閘門,關(guān)一級(jí)閘門,造成勞動(dòng)力緊張。為了發(fā)揮輪灌的優(yōu)勢(shì)同時(shí)勞動(dòng)力緊張的情況,采用智能平移式閘門作為輪灌渠道的分水閘閘門,大大了操作效率。為控制灌溉水量,在渠道末端設(shè)置水位傳感器,當(dāng)水位達(dá)到設(shè)置值時(shí),通過(guò)光纜將發(fā)送到智能水閘的動(dòng)力的中,使閘門自動(dòng)關(guān)閉,既能節(jié)省勞動(dòng)力又大大節(jié)約了用水,使水資源科學(xué)分配。2閘門組成智能平移式閘門,可以解決復(fù)雜的人為操作。它是由混凝土底板、閘門、閘門槽、底板部的導(dǎo)向軌道、上部的動(dòng)力、4根拉桿、拉桿槽及橡膠止水和橡膠套等組成。1)混凝土底板我國(guó)弧形閘門通常采用卷?yè)P(yáng)機(jī)起吊,這種中又分為頂拉、前拉、斜后拉及橫后拉等四種類型. 弧形閘門橫后拉起吊,1971年在廣東省長(zhǎng)湖水電站溢洪道弧形閘門上采用,這一起吊的出現(xiàn),引起國(guó)內(nèi)有關(guān)單位的廣泛.與其它各種起吊相比較,這一不僅減小了閘門啟閉力,還能*取消起吊工作平臺(tái)架,甚至成功地將固定式平門啟閉機(jī)的主體布置在閘墩的腹部.十多年的運(yùn)行表明:"橫后拉"是一種*的啟閉.筆者根據(jù)以往設(shè)計(jì)長(zhǎng)湖電站"橫后拉"的體會(huì)和十多年運(yùn)行,初步總結(jié)出"橫后拉"起吊的設(shè)計(jì)原則及適用范圍. "橫后拉"起吊的 設(shè)計(jì)原則 弧形閘門"橫后拉"起吊與其它起吊在起吊結(jié)構(gòu)上具有許多不同之處,因而其設(shè)計(jì)原則也相應(yīng)不同.在設(shè)計(jì)中,主要解決好定滑輪組布置的問(wèn)題和啟閉機(jī)位置安排問(wèn)題,總之,選好定滑輪組的位置,是"橫后拉"起吊的核心所在. (一)確定定滑輪組位置的原則及 1.確定定滑輪組位置的原則.在中、小型水利樞紐及水電站金屬結(jié)構(gòu)閘門中,平面鋼閘門運(yùn)用較為廣泛,工程布置多在水庫(kù)的輸水洞、渠道及水電站進(jìn)水口、尾水渠,具有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造、安裝容易,方便,綜合造價(jià)低,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。但在運(yùn)行中常出現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)止水密封不嚴(yán),造成嚴(yán)重漏水;(2)門體銹蝕嚴(yán)重,不能正常使用;(3)啟閉不靈活。為確保平面鋼閘門的工程和運(yùn)行,針對(duì)上述問(wèn)題,需在其設(shè)計(jì)、施工及等方面提出更高的要求。一、水工鋼閘門存在的問(wèn)題水工鋼閘門是水工建筑物中的關(guān)鍵性設(shè)備之一,不但要可靠,而且要運(yùn)行方便,同時(shí)要求布局和結(jié)構(gòu)上經(jīng)濟(jì)合理。但在實(shí)現(xiàn)這一目的時(shí),往往在水工結(jié)構(gòu)和鋼閘門、啟閉機(jī)之間,以及在鋼閘門、啟閉機(jī)本身選型和布置等方面都有矛盾存在。如在規(guī)劃閘門的設(shè)置部位、結(jié)構(gòu)形式、孔口尺寸以及工作水頭等方面,兩者之間就會(huì)出現(xiàn)矛盾。一般反映在中小型工程上的矛盾還不算大,對(duì)于中型以上的工程,矛盾就會(huì)顯得較為突出。特別是大江大河的高壩水庫(kù)工程泄流結(jié)構(gòu)的模態(tài)參數(shù)識(shí)別與動(dòng)力損傷診斷是近20年來(lái)研究熱點(diǎn),和振型為結(jié)構(gòu)動(dòng)力損傷診斷的兩大整體損傷因子,其中結(jié)構(gòu)的固有是易測(cè)得的動(dòng)力參數(shù)。多測(cè)點(diǎn)泄流結(jié)構(gòu)模態(tài)識(shí)別中,由于不同測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)成分和噪聲水平不盡相同,結(jié)構(gòu)固有識(shí)別結(jié)果僅能到一定區(qū)間范圍,而不是一個(gè)準(zhǔn)確值,這不利于基于(或與有關(guān)的損傷因子)變化的動(dòng)力損傷診斷。數(shù)據(jù)級(jí)信息融合技術(shù)可根據(jù)一定的理論規(guī)則將多個(gè)融合為一個(gè)更加貼近真實(shí)值的。信息融合技術(shù)在結(jié)構(gòu)工程中的應(yīng)用尚處于模擬的初步階段,為提供準(zhǔn)確、的振動(dòng),實(shí)現(xiàn)泄流結(jié)構(gòu)模態(tài)的準(zhǔn)確識(shí)別,本文主要研究了以下內(nèi)容:(1)針對(duì)數(shù)據(jù)融合算法對(duì)相似度要求高以及固定融合系數(shù)的缺陷,本文提出了基于方差貢獻(xiàn)率的泄流結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)響應(yīng)數(shù)據(jù)融合算法。并通過(guò)數(shù)值模擬的,從三個(gè)方面(準(zhǔn)確性、性以及密頻結(jié)構(gòu)融合)探討了基于方差貢獻(xiàn)率的泄流結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)融合算法的可行性,并以蜀河閘墩結(jié)構(gòu)目前對(duì)于承載能力極限狀態(tài),國(guó)內(nèi)外開(kāi)展的研究較多,其成果也已在各類和規(guī)范中體現(xiàn)[1~4].相比之下,對(duì)于正常使用極限狀態(tài),各國(guó)開(kāi)展的研究相對(duì)較少,其成果也不成熟.在國(guó)內(nèi)現(xiàn)行的一些和規(guī)范中,如《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)統(tǒng)一》[3]、《水利水電工程結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一》[4],還沒(méi)有對(duì)正常使用極限狀態(tài)可靠度提出要求.但隨著各類度材料在工程上的廣泛應(yīng)用,正常使用極限狀態(tài)問(wèn)題越來(lái)越顯現(xiàn),因此《結(jié)構(gòu)可靠性總原則》[1]補(bǔ)充了這方面的內(nèi)容,正在修訂中的《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一》也新補(bǔ)充了正常使用極限狀態(tài)可靠度設(shè)計(jì)要求[5].對(duì)于閘門結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),雖然目前還沒(méi)有采用可靠度設(shè)計(jì),但承載能力極限狀態(tài)可靠度的研究已有一定的成果[6~10],而對(duì)正常使用極限狀態(tài)可靠度的研究還鮮有報(bào)道.閘門結(jié)構(gòu)的剛度問(wèn)題是十分重要的,如對(duì)閘門結(jié)構(gòu)的變形控制不夠(尤其是深孔門),就會(huì)引起閘門漏水,甚至產(chǎn)生振動(dòng),影響閘門的使用,從而影響整個(gè)水工建筑物的運(yùn)行.因此,